JP2006189867A - ディスプレイ装置用フィルター及びこれを含んだディスプレイ装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】可視光線透過率及び明暗対比比を向上させることができるディスプレイ装置用フィルター及びこれを含んだディスプレイ装置を提供する。
【解決手段】ディスプレイ装置用フィルター100は、フィルターベース270と、フィルターベース270の一面に形成され、透明樹脂材質の基盤234と基盤234の一面に平行に配列された多数の楔形ブラックストライプ236を備える外光遮蔽層230と、を含む。これにより、PDP装置の輝度と明暗対比比を向上させることができる。
【選択図】図2

Description

本発明は、ディスプレイ装置用フィルター及びこれを含んだディスプレイ装置に係り、より詳しくは、楔形ブラックストライプが備えられた外光遮蔽部を用いて可視光線の透過率及び明室でのコントラストが向上できるディスプレイ装置用フィルター及びこれを含んだディスプレイ装置に関するものである。
現代社会が高度に情報化されることによってイメージデイスプレー関連部品及び機器が顕著に進歩して普及されている。その中で、画像を表示するディスプレイ装置は、テレビジョン装置用、パーソナルコンピューターのモニター装置用などとして顕著に普及しており、またこのようなディスプレイの大型化と同時に薄型化が進行されている。
一般に、PDP装置は、既存のディスプレイ装置を代表するCRTに比べて大型化及び薄型化を同時に満足できて次世代ディスプレイ装置として脚光を浴びている。こうしたPDP装置は、ガス放電現象を用いて画像を表示することであって、表示容量、輝度、コントラスト、残像、視野角などの各種表示能力に優れる。
PDP装置は、電極に印加される直流電圧又は交流電圧によって電極の間のガスで放電が発生し、ここで随伴される紫外線の放射によって蛍光体を励起させて発光する。
しかしながら、PDP装置は、その駆動特性上電磁波及び近赤外線の放出量が多く、蛍光体の表面反射が高いだけではなく、ネオン(Ne)、封入ガスのヘリウム(He)やキセノン(Xe)から放出されるオレンジ光によって色純度が陰極線管に及ぶことができない短所がある。
従って、PDP装置から発生される電磁波及び近赤外線によって人体に有害な影響を及ぼし、無線電話機やリモコンなどの精密機器の誤動作を誘発することもある。こうしたPDP装置を使用するためには、PDP装置から放出される電磁波と近赤外線の放出を所定値以下に抑制することが要求されている。このため、電磁波及び近赤外線を遮蔽すると同時に反射光を減少させ、色純度を向上させるため電磁波遮蔽、近赤外線遮蔽、光表面反射防止、色純度改善などの機能を有するPDPフィルターを採用している。
こうしたPDP装置は、ガス放電現象が起こる放電セルを含むパネルアセンブリーと、電磁波及び近赤外線を遮蔽するPDPフィルターと、から構成される。PDPフィルターは、パネルアセンブリーの前面部に装着されるので透明性も同時に満足しなければならない。
このような従来技術によるPDP装置で、外部が明るい条件すなわち、明室条件では、外部環境光がPDPフィルターを通過してパネルアセンブリー内に流入できる。こうした場合、パネルアセンブリー内の放電セルから発生された入射光と外部からPDPフィルターを通過して流入された外部環境光の重畳が発生する。その結果、明室条件でコントラストが低下されてPDP装置の画面表示能力が劣悪になる。
本発明の技術的課題は、PDPフィルターの構造を改善して輝度及び明室条件でのコントラストを向上させることができるディスプレイ装置用フィルターを提供するところにある。
本発明の他の技術的課題は、こうしたディスプレイ装置用フィルターを含むディスプレイ装置を提供するところにある。
本発明の技術的課題は、以上で言及した技術的課題に制限されなく、言及されないさらに他の技術的課題は下記から当業者に明確に理解できることである。
前述した技術的課題を達成するための本発明の一実施形態によるディスプレイ装置用フィルターは、フィルターベースと、フィルターベースの一面に形成され、透明樹脂材質の基盤と基盤の一面に平行に配列された多数の楔形ブラックストライプを備える外光遮蔽層と、を含む。
前述した他の技術的課題を達成するための本発明の一実施形態によるディスプレイ装置は、 互いに対向配置されるように結合する透明な前面基板及び背面基板と、前面基板と背面基板との間に多数のセルを含むパネルアセンブリーと、パネルアセンブリーの前面基板と対向配置されたディスプレイ装置用フィルターと、を含む
前述した他の技術的課題を達成するための本発明の他の実施形態によるディスプレイ装置は、互いに対向配置されるように結合する透明な前面基板及び背面基板と、前面基板と背面基板との間に多数のセルを含むパネルアセンブリーと、パネルアセンブリーの一面に形成され、透明樹脂材質の基盤と基盤の一面に平行に配列された多数の楔形ブラックストライプを備える外光遮蔽層と、外光遮蔽層と対向配置され、反射防止機能及び/又は電磁波、近赤外線又はこれらの組合を遮蔽する機能を有するディスプレイ装置用フィルターと、を含む。
その他実施形態の具体的な事項は、詳細な説明及び図面に含まれている。
前述したように本発明のディスプレイ装置用フィルター及びこれを含むディスプレイ装置によれば、次の通りの効果が一つ或いは二以上ある。
第1の効果は、PDPフィルターに楔形ブラックストライプを形成し、楔形ブラックストライプの傾斜面での全反射を用いて各放電セルから発生した可視光線を集束して射出させることによって光の透過率を高め、その結果PDP装置の輝度を向上させることである。
第2の効果は、PDPフィルターに楔形ブラックストライプを形成し、楔形ブラックストライプを光吸収物質を使用して形成することによって、外部環境光がパネルアセンブリーの内部に流入されることを防止する明室条件でPDP装置の明暗対比比を向上させることが可能なことである。
本発明の利点及び特徴、そしてそれらを達成する方法は添付する図面と共に詳細に後述している実施形態を参照すれば明確になる。しかしながら、本発明は、以下で開示される実施形態に限定されるものではなく、相異なる多様な形態で具現されるものであり、本実施形態は、本発明の開示が完全となり、当業者に発明の範疇を完全に知らせるために提供されるものであり、本発明は、特許請求の範囲の記載に基づいて決められなければならない。なお、明細書全体にかけて同一の符号は同一構成要素を示すものとする。
本発明で使用されるディスプレイ装置は、格子パターンの画素(pixel)を有し、RGBを実現するPDP(Plasma Display Panel)装置、OLED(Organic Light Emitting Diode)装置、LCD(Liquid Crystal Display)装置又はFED(Field Emission Display)装置などの大型ディスプレイ装置と、PDA(PersonalDigital Assistants)、小型ゲーム機表示窓、携帯ホン表示窓などの小型モバイルディスプレイ装置、フレキシブルディスプレイ装置などに多様に適用できる。特に、外光が強い屋外用ディスプレイ装置及び公共施設の室内に設けられたディスプレイ装置に効果的に適用できる。以下、説明の便宜のためPDP装置及びこれに使用されるPDPフィルターを用いて本発明を説明するが、本発明はこれに限定されなく、前述した多様なディスプレイ装置及びこれに使用されるディスプレイ装置用フィルターに適用できる。
以下、本発明の実施形態を図1〜図7Bを参照して説明する。
図1は、本発明の一実施形態に係るPDP装置を示す分解斜視図である。
図1に示すように、PDP装置100は、ケース110と、ケース110の上部を覆うカバー150と、駆動回路基板120と、ガス放電現象が起こる放電セルを含むパネルアセンブリー130と、PDPフィルター140と、を備える。PDPフィルター140は、透明基板上に導電性に優れた材料で形成された導電層が備えられ、この導電層はカバー150を通じてケース110に接地される。すなわち、パネルアセンブリー130から発生された電磁波が視聴者に到達する前に、これをPDPフィルター140の導電層を通じてカバー150とケース110に接地させる。
まず、電磁波、近赤外線、外部環境光などを遮蔽するPDPフィルター140について説明し、その後、PDPフィルター140とパネルアセンブリー130とを備えるPDP装置100について説明する。なお、PDPフィルターは、電磁波、近赤外線、外部環境光などを複数遮蔽するものであってもよく、また、電磁波、近赤外線、外部環境光などの反射を防止するものであってもよい。
図2は、本発明の一実施形態に係るPDPフィルターを示す断面図である。
図2に示すように、PDPフィルター200は、フィルターベース270及び外光遮蔽層230を含む。
フィルターベース270は、透明基板210、電磁波遮蔽層220及び反射防止層250が順序に関係なく積層されて形成される。以下、本発明の実施形態では、電磁波遮蔽機能、反射防止機能に対応する層がそれぞれ別個のこととして分離して説明するが、本発明はこれに限定されることではない。すなわち、本発明の一実施形態によるフィルターベース270は、一つ又はその以上の層から構成でき、各層は電磁波遮蔽機能、反射防止機能又はこれらを組み合わせた機能を有することができる。また、フィルターベース270は、前述した電磁波遮蔽機能、反射防止機能又はこれらを組み合わせた機能を全て有しても良く、このうちのいずれか一つのみを有しても良い。
PDPフィルター200は、フィルターベース270の一面に外光遮蔽層230を備えることができる。図2に示す外光遮蔽層230は、フィルターベース270のパネルアセンブリー側の面、すなわちPDPフィルター200がPDP装置に装着されたときに視聴者側と反対側面に配置されているが、本発明はこれに限定されなく、フィルターベース270の他面に外光遮蔽層230が配置される場合にも同一な作用及び効果を得ることができる。
外光遮蔽層230は、支持体232、支持体232の一面に形成された基盤(matrix)234及び基盤234内に形成されて外部からパネルアセンブリーへ流入される外部環境光を遮断する多数の楔形ブラックストライプ236を含む。
ここで、楔形ブラックストライプ236が形成された基盤234は、直接フィルターベース270に形成しても良いが、図2に示すように支持体232に基盤234を形成した後、フィルターベース270と結合できる。支持体232は、楔形ブラックストライプ236が形成された基盤234を支持する役割を果たす。図2に示す実施形態では、基盤234とフィルターベース270の一面が支持体232を媒介に結合しているが、本発明はこれに限定されない。すなわち、支持体232は、基盤234を支持する役割を目的とするので、外光遮蔽層230がフィルターベース270の他面に配置される場合、基盤234とフィルターベース270が直接結合しても良い。
本発明の一実施形態において、支持体232は紫外線透過性を有する透明な樹脂フィルムが好ましい。支持体232の材質としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート(PolyEthylene Terephthalate;PET)、ポリカーボネート(PolyCarbonate;PC)、ポリ塩化ビニール(PVC)などが使用できる。勿論、支持体232の代わりにフィルターの固有機能を有した膜、例えば、反射防止層250又は電磁波遮蔽層220などを使用できる。
そして、楔形ブラックストライプ236は、断面が楔形状であり、パネルアセンブリー(図示せず)に対向する基盤234の一面に並列に形成されて外部環境光がパネルアセンブリーの内部に流入されることを防止する役割を果たす。
基盤234は、紫外線硬化性樹脂で形成され、楔形ブラックストライプ236は光を吸収できる黒色無機物、黒色有機物及び黒色金属のうち少なくとも1つから形成できる。また、基盤234は、透明樹脂材質からなる。特に、金属の場合には、電気伝導度が大きく、すなわち電気抵抗が低いので、金属粉末を添加して楔形ブラックストライプ236を形成する場合、金属粉末の濃度による電気抵抗の調節が可能であるので、楔形ブラックストライプ236は、電磁波遮蔽機能をも有することとなる。ひいて表面が黒く処理された金属又は黒色の金属を使用する場合、外光遮蔽機能及び電磁波遮蔽機能を効率的に実現できる。また、楔形ブラックストライプ236としては、炭素を含む紫外線硬化性樹脂を使用できる。基盤234に楔形ブラックストライプ236を形成する方法は次の通りである。
支持体232の一面に紫外線硬化性樹脂から構成された基盤234を塗布した後、楔形ブラックストライプ236と反対形状が表面に形成されているブラックストライプ成型用ロール(図示せず)の間にこの支持体232を通過させる。したがって、支持体232の一面に基盤234にブラックストライプ成型用ロールの形状が転写され、その後この基盤234に紫外線を照射して硬化させて最終的に楔形溝が形成された基盤234に成型される。そして、基盤234に形成された楔形溝に炭素を含む紫外線硬化性樹脂を供給した後、紫外線を照射して硬化させて楔形ブラックストライプ236を完成できる。
本発明は、こうした楔形ブラックストライプ236の成型方法に限定されることではなく、熱可塑性樹脂を用いた熱プレス法や楔形ブラックストライプ236と反対形状が転写された基盤234内に熱可塑性又は熱硬化性樹脂を充填して成型する射出成型法などを用いることができる。また、基盤234を構成する紫外線硬化性樹脂が反射防止機能、電磁波遮蔽機能、色調節機能又はこれらを組み合わせた機能を有している場合、外光遮蔽層230は付加的にこうした機能を遂行しても良い。
以下、図3〜図5を参照して、外光遮蔽層230を詳細に説明する。
図3は、図2の外光遮蔽層を拡大した断面図である。図3に示すように、外光遮蔽層230は、支持体232、支持体232の一面に形成された基盤234及び基盤234の一面に平行に配列された多数の楔形ブラックストライプ236を含む。ここで、楔形ブラックストライプ236は、基盤234の外部に露出された底面236aと底面236aから基盤234内に楔形溝を成す傾斜面236bとを含み、傾斜面236bは外部環境光320を吸収するか、或いはパネルアセンブリーからの入射光310を視聴者側に全反射する役割を果たす。
詳細に後述するが、図3に示す楔形ブラックストライプ236の断面で底面236aに比べて傾斜面236bが非常に長いので楔形ブラックストライプ236の底面236aがパネルアセンブリー方向に向くか、或いは視聴者方向に向くかに関係なく、楔形ブラックストライプ236の形状と構成物質によって本発明のPDPフィルター200は、従来のPDPフィルターに比べて可視光線についての高い透過率と高い明暗対比比(contrast ratio)とを有することができる。
ひいて、楔形ブラックストライプ236の底面236aがパネルアセンブリー方向に向く場合、平均的に外部環境光320より入射光310の傾斜面236bについての入射角がさらに大きいので入射光310は、傾斜面236bで全反射されて透過率を高め、外部環境光320は傾斜面236bに吸収されて明暗対比比を高めるため、より向上した画面特性を有するPDP装置を得ることができる。以下、楔形ブラックストライプ236の底面236aがパネルアセンブリー方向に向く外光遮蔽層230について詳細に説明する。
楔形ブラックストライプ236の傾斜面236bと底面236aとを成す角度θは、80°〜89°の範囲内にあることが好ましい。楔形溝を成す両傾斜面236bは互いに対称的に同一に形成しても良く、80°〜89°の角度θの範囲内で互いに非対称的に形成しても良い。
楔形ブラックストライプ236は、光を吸収する物質より成っているので、図3に示されたように、外部環境光320は外光遮蔽層230に垂直に入射されない以上殆ど大部分楔形ブラックストライプ236の傾斜面236bに吸収される。
図4は、外光遮蔽層を構成する楔形ブラックストライプの変形実施形態を示した断面図である。図4に示すように、外光遮蔽層430の楔形ブラックストライプ436は、基盤234の外部に露出された底面236aと底面236aから基盤234内に楔形溝を成す傾斜面436b、436cから構成され、傾斜面436b、436cは1回折り曲げられた構造を有する。
傾斜面436b、436cは、一回折り曲げられた構造であって、底面236aと連結された第1の傾斜面436bと、楔形溝の端部と連結された第2の傾斜面436cに区分される。説明の便宜のために本発明の一実施形態では、1回折り曲げられた傾斜面436b、436cを用いて説明するが、本発明はこれに限定されなく、多数の箇所で折り曲げられた傾斜面であってもよい。
第1の傾斜面436bと底面236aとを成す角度θ1は、第2の傾斜面436cの延長面と底面236aとを成す角度θ2より小さいことが好ましい。また、第1の傾斜面436bと底面236aとを成す角度θ1及び第2の傾斜面436cの延長面と底面236aとを成す角度θ2は80°〜89°の範囲内にあることが好ましい。
傾斜面436b、436cが底面236aと成す角度は殆ど垂直に近いほど溝の深さが大きくなって外部環境光320を効果的に吸収できる。但し、楔形ブラックストライプ436を製造するためのデザインルールなので、前述したように1回以上折り曲げられた傾斜面を有した楔形ブラックストライプ436を形成できる。また、楔形ブラックストライプ236、436の場合、溝の端部が尖って形成されているが、デザインルールによって楔形ブラックストライプ236、436の溝端部の先端部分は丸い構造を有することもできる。
以下、説明の便宜のために楔形ブラックストライプ236を用いてPDPフィルター及びPDP装置を説明する。
図2及び図3を参照すれば、前述したように、楔形ブラックストライプ236は、基盤234の外部に露出された底面236aと底面236aから基盤234内に楔形溝を成す傾斜面236bを含み、底面236aはパネルアセンブリーから放出される入射光316を吸収する役割を果たし、傾斜面236bは、パネルアセンブリーから放出される入射光314を視聴者側に全反射するか、或いは外部環境光320を吸収する役割を果たす。
先ず、楔形ブラックストライプ236の底面236aが担う役割を調べれば、パネルアセンブリーの放電セルから放出される入射光310は、外光遮蔽層230について殆ど垂直方向に入射され、一部の入射光316は楔形ブラックストライプ236の底面236aに吸収される。
一般に、PDP装置は、可視光線についての高い透過率と高い明暗対比比を有することが好ましい。ここで、明暗対比比は次の式1のように示すことができる。
明暗対比比=(白色光の輝度+反射光の輝度)/(黒色光の輝度+反射光の輝度)
PDP装置の透過率を高めるため、パネルアセンブリーから放出される光をPDPフィルターで濾過なしに通過させる場合、白色光の輝度だけではなく、黒色光の輝度も高まれる。したがって、PDP装置の輝度を高める場合、全体的な明暗対比比は相対的に低くなる。従来技術によるPDP装置の場合、黒色色素を含む色補正フィルムを含むPDPフィルターを使用してPDPフィルターの透過率をある程度低める代わりに明暗対比比を高める方法を取っている。このような従来技術によるPDP装置の場合、120:1程度の明暗対比比を得るために可視光線についての透過率を40%程度に低めなければならなかった。本発明のPDPフィルター200は、黒色色素を含む色補正フィルムを使用する代わりに光を吸収する楔形ブラックストライプ236を使用し、ここで、楔形ブラックストライプ236の底面236aは、入射光310を一部吸収してパネルアセンブリーの可視光線についての透過量を調節することによって、PDP装置の明暗対比比を高める役割を果たす。基盤234の一面について楔形ブラックストライプ236の底面236aが占める面積比率(=A2/(A1+A2))が20%〜50%であるとき、最小の透過量損失に最大の明暗対比比を得ることができる。より好ましくは、基盤234の一面について楔形ブラックストライプ236の底面236aが占める面積比率(=A2/(A1+A2))が25%〜35%であるとき、より良い効果を得ることができる。このような外光遮蔽層230を含むPDPフィルター200を使用したPDP装置の場合可視光線についての透過率を50%以上に維持した状態で250:1以上の明暗対比比を得ることができる。
一方、外光遮蔽層230は、それ自体が可視光線波長帯で70%以上の透過率を有する。パネルアセンブリーからの入射光310は、外光遮蔽層230について殆ど垂直方向に入射され、一部の入射光316は、前述したように底面236aに吸収され、一部の入射光312は、基盤234を通過して直ちに透過する。そして、一部の入射光314は楔形ブラックストライプ236の傾斜面236bで全反射されて視聴者側に向いて、PDP装置の透過率を高める要因になる。
全反射は、光が光学的に密の媒質(屈折率が大きい物質)から疎の媒質(屈折率が小さい物質)に入射するとき、入射角がいずれか特定角度(臨界角)以上であれば、その境界面で光が全部反射されることをいう。したがって、楔形ブラックストライプ236は、光を吸収する物質から構成されるが、基盤234より屈折率が低い楔形ブラックストライプ236を使用して入射光310を全反射させることによってPDP装置の光透過率を高めることができる。
本発明の一実施形態において、基盤234と楔形ブラックストライプ236の屈折率の差異は、0.05以下であることが好ましい。例えば、基盤234の屈折率が1.56であり、楔形ブラックストライプ236の屈折率が1.55である場合、全反射が起こる臨界角は、約83.51°(=arcsin(1.55/1.56))であり、基盤234の屈折率が1.56であり、楔形ブラックストライプ236の屈折率が1.51である場合、臨界角は約75.45°(=arcsin(1.51/1.56))である。したがって、入射光314は、傾斜面236bについての入射角αが約75.45°以上である場合、入射光314は傾斜面236bで全反射されて視聴者側に向いてPDPフィルター200の透過率を高める。
また、基盤234と楔形ブラックストライプ236の屈折率の差異が0.05より大きければ、全反射が起こる臨界角が小さくなり、外部環境光320も傾斜面236bで全反射されてパネルアセンブリーに流入されるので明暗対比比が低まれることができる。すなわち、図3に示すように、蛍光灯、日光などのような外部環境光320の光源は一般にPDP装置より上方になる。したがって、外部環境光320の傾斜面236bについての入射角βは90°より相当に小さい値を有する。
基盤234と楔形ブラックストライプ236の屈折率の差異が0.05より大きくなれば、臨界角が小さくなり、したがって小さい入射角βを有する外部環境光320が楔形ブラックストライプ236に吸収されず全反射されてパネルアセンブリーに流入される確率が高くなる。式(1)によれば、明暗対比比は反射光の輝度についての関数であるが、反射光とは、外部環境光320がパネルアセンブリーに流入された後反射された光を含む。したがって、外部環境光320が楔形ブラックストライプ236に吸収されず全反射されてパネルアセンブリーに流入されて反射が起こる場合反射光の輝度が増加され、黒色光と白色光について同一な反射光が生成されても分母に位置する‘反射光の輝度’によって明暗対比比は急激に低くなる。
本発明の一実施形態によるPDPフィルター200がPDP装置に装着される場合、楔形ブラックストライプ236の配列方向と関係なく前述した楔形ブラックストライプ236の形状によって高い透過率を得ると同時に高い明暗対比比を得ることができる。ひいて、前述したように、蛍光灯、日光などのような外部環境光320の光源は一般にPDP装置より上側に位置するので、外部環境光320を吸収する楔形ブラックストライプ236は、図5に示すように、視聴者について左右横方向に配列されることによって、より効率的に外部環境光320を吸収できる。図5は、図3の外光遮蔽層を示す斜視図である。
以下、フィルターベース270について詳細に説明する。
図2に示すように、フィルターベース270は、透明基板210の一面に形成された電磁波遮蔽層220と、透明基板210の他面に形成された反射防止層250などが積層された構造を有する。但し、本発明はこの積層順序に限定されなく、フィルターベース270は透明基板210、反射防止層250又は電磁波遮蔽層220が順序に関係なく積層された構造を有することができる。
ここで、透明基板210としては一般に厚さが2.0mm〜3.5mmである強化ガラス又は倍強度ガラス又はアクリルのような透明プラスチック材料を使用して製造する。ガラスは、比重が2.6であるので、フィルター製造時軽量化が難しく、厚さが厚くてプラズマディスプレイパネルセットに装着時セットの全体重さが増加するという短所があるが、破壊についての安全性向上に重要な役割を果たす。
なお、フィルターベース270が透明基板210なしで形を維持することができるとき、特にPDPフィルター200が直接パネルアセンブリー600の透明基板610に取り付けられるとき、透明な基板210を省略することができる。
本発明の一実施形態において、透明基板210としては、ガラス、石英などの無機化合物成型物と透明な有機高分子成型物を挙げることができる。
有機高分子成型物より成った透明基板210としては、アクリルやポリカーボネートが一般に使用されるが、本発明はこうした実施形態に限定されることではない。透明基板210は、高透明性と耐熱性とを有することが好ましく、高分子成型物及び高分子成型物の積層体を透明基板210として使用できる。透明基板210の透明性に関しては可視光線透過率が80%以上であることが有利であり、耐熱性に関してはガラス転移温度が50℃以上であることが好ましい。高分子成型物は、可視波長領域において、透明すれば良く、その種類を具体的に挙げれば、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリスルホン(PS)、ポリエーテルスルホン(PES)、ポリスチレン、ポリエチレンナフタレート、ポリアリレート、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、ポリカーボネート(PC)、ポリプロピレン(PP)、ポリイミド、トリアセチルセルロース(TAC)、ポリメチルメタクリレート(PMMA)などを挙げることができるが、これらに限定されることではない。その中価格、耐熱性、透明性面でポリエチレンテレフタレート(PET)が好ましい。
そして、電磁波を遮蔽するためには、ディスプレイの表面を導電性が大きい物体に覆う必要がある。本発明の一実施形態による電磁波を遮蔽するための電磁波遮蔽層220としては導電性メッシュフィルム又は金属薄膜と高屈折率透明薄膜を積層した多層透明導電膜を使用できる。本発明の一実施形態において、電磁波遮蔽層220は、透明基板210の一面、すなわちパネルアセンブリー側の面に形成したが、本発明はこうした配置に限定されることではない。
ここで、導電性メッシュフィルムとしては、一般に接地された金属メッシュ、又は合成樹脂や金属繊維のメッシュに金属被覆したものを使用できる。導電性メッシュフィルムを構成する金属の材質としては、例えば、銅、クローム、ニッケル、銀、モリブデン、タングステン、アルミニウムなど電気伝導性に優れ、加工性がある金属であれば、全て使用可能である。その中、価格、電気伝導性、加工性面で銅とニッケルが好ましい。導電性メッシュを形成する方法は、金属薄膜をラミネートし、フォトエッチング法を用いてパターンを形成する方法と、鍍金を通じて形成する方法がある。こうした導電性メッシュを成す金属層の厚さは、1μm〜20μmが好ましく、3μm〜10μmがより好ましい。これより薄いと、電磁波遮蔽能力が落ち、これより厚い場合、製造時間が長くなる。一般に金属メッシュが形成された基板の面抵抗は0.5Ω/□以下である。
そして、多層透明導電膜は、ITO(Indium Tin Oxide)に代表される高屈折透明薄膜を電磁波遮蔽のため使用できる。多層透明導電膜としては金、銀、銅、白金、パラジウムなどの金属薄膜と、酸化インジウム、酸化第2真鍮、酸化亜鉛などの高屈折率透明薄膜を交代に積層した多層薄膜などがある。多層透明導電膜の中金属薄膜は、高い導電性を得ることができるが、広い波長領域にかけた金属の反射及び吸収によって近赤外線遮蔽能が高いが、可視光線透過率が相対的に低い。そして、多層透明導電膜の中高屈折率透明薄膜は、金属薄膜を使用した場合に比べて導電性や近赤外線の反射能は相対的に低いが、透明性に優れる。したがって、金属薄膜と高屈折率透明薄膜を積層した多層透明導電膜は、金属薄膜の長所と高屈折率透明薄膜の長所が結合して導電性、近赤外線遮蔽能及び可視光線透過率に優れた特性を有している。
ここで、電磁波の遮蔽は、電磁波遮蔽層220の電磁波の反射及び吸収の効果によって成される。電磁波の吸収のためには、電磁波遮蔽層220に導電性金属薄膜が必要となる。また、ディスプレイから発生する電磁波を全部吸収するためには、導電性金属薄膜が所定値以上の厚さであることが要求されるが、導電性金属薄膜の厚さが厚くなるほど可視光線透過率が低くなる。しかし、高屈折率透明薄膜を使用して金属薄膜と交互に積層した多層透明導電膜は、反射界面を増加させ、電磁波の反射を増加させることが可能である。
金属薄膜は、銀(Ag)又は銀を含有した合金よりなる薄膜層である。銀は、導電性、赤外線反射性及び多層積層としたとき、可視光線透過性に優れるので好ましく使用できる。しかしながら、銀は化学的、物理的安定性が低く、周囲環境の汚染物質、水蒸気、熱、光などによって劣化するので、銀に金、白金、パラジウム、銅、インジウム、真鍮などの周囲環境の汚染物質、水蒸気、熱、光などに対し安定的な金属を1種以上含有した合金も好ましく使用できる。一般に、銀に他の金属を添加すれば、銀の優れた導電性、光学特性が阻害されるため、多層透明導電膜を構成する多数の金属薄膜のうち少なくとも一つの層は、銀のみより成った金属薄膜を使用することが好ましい。全ての金属薄膜が合金ではない銀により形成されている場合、優秀な導電性及び光学特性を有した電磁波遮蔽層220を得ることができるが、周囲環境の影響によって劣化されやすい傾向がある。こうした金属薄膜の形成には、スパッタリング、イオンプレーティング、真空蒸着(Vacuum deposition)、鍍金など従来公知の方法のいずれかも採用できる。
そして、高屈折率透明薄膜層は、可視光について透明性を有し、金属薄膜との屈折率の差によって金属薄膜によって可視光線が反射されることを防止する効果を有する。このような高屈折率透明薄膜を形成する具体的な材料としては、インジウム、チタン、ジルコニウム、ビスマス、真鍮、亜鉛、アンチモン、タンタル、セリウム、ネオジム、ランタン、トリウム、マグネシウム、カリウムなどの酸化物又はこれらの酸化物の混合物や硫化亜鉛などを挙げることができる。これら酸化物又は硫化物は、金属と酸素又は硫黄と化学量論的な組成に偏差があっても、光学特性を大きく変えない範囲であれば差し支えない。その中でも酸化インジウムや酸化インジウムと酸化真鍮の混合物ITOは、透明性、屈折率が高く、膜成長速度が早く、金属薄膜との密着性が良好なので好ましく使用できる。また、ITOのような比較的高い導電性を有した酸化物半導体薄膜を使用することによって、電磁波の吸収性を増加させ、また電磁波遮蔽層220の導電性を高めることができる。こうした高屈折率透明薄膜の形成には、スパッタリング、イオンプレーティング、イオンビームアシスト、真空蒸着、湿式コーティングなど従来公知の方法のいずれかも作用できる。
各種の膜成長方法の中でスパッタリングは、膜厚さの制御及び多層の積層に有利であり、金属薄膜と高屈折率透明薄膜を容易に反復して連続的に成長できる。本発明の一実施形態において、主に酸化インジウムから構成される高屈折率透明薄膜と銀又は銀を含有した合金より形成された金属薄膜をスパッタリング法によって連続的に膜成長を行う。主に酸化インジウムから構成される高屈折率透明薄膜の形成には、インジウムを主成分とする金属ターゲット又は酸化インジウムを主成分とする焼結体ターゲットを使用した反応性スパッタリングを遂行できる。銀又は銀を含有した合金より成った金属薄膜の形成には、銀又は銀を含有した合金をターゲットとしたスパッタリングを遂行できる。
図示していないが、本発明の一実施形態に係るフィルターベース270は、別途に近赤外線遮蔽層を含むことができる。近赤外線遮蔽層は、パネルアセンブリーから発生して無線電話機やリモコンなどの電子機器に誤動作を起こす強力な近赤外線を遮蔽する役割を果たす。
本発明の一実施形態で電磁波遮蔽層220として金属薄膜と高屈折率透明薄膜を積層した多層透明導電膜を使用する場合には、多層透明導電膜が近赤外線を遮蔽する効果がある。したがって、この場合、近赤外線遮蔽層を別途に形成せず電磁波遮蔽層220のみに近赤外線と電磁波とを遮蔽する二つ機能を遂行できる。勿論この場合にも後述する近赤外線遮蔽層を別途に形成しても良い。
本発明の一実施形態で、電磁波遮蔽層220として導電性メッシュフィルムを使用する場合には、パネルアセンブリーから放出される近赤外線を遮蔽するため近赤外線領域の波長を吸収する近赤外線吸収色素を含有した高分子樹脂を使用できる。例えば、近赤外線吸収色素として、シアニン系、アントラキノン系、ナフトキノン系、フタロシアニン系、ナフタロシアニン系、ジイモニウム(diimonium)系、ニッケルジチオール系など多様な成分の有機染料を使用できる。PDP装置は、広波長領域にかけて強力な近赤外線を発するので、広波長領域にかけて近赤外線を吸収できる近赤外線遮蔽層を使用する必要がある。
本発明の一実施形態で電磁波遮蔽層220として透明導電膜を使用する場合、導電性メッシュフィルムを使用する場合より電磁波遮蔽能が落ちることができるが、楔形ブラックストライプ236に金属粉末を添加して電磁波遮蔽能を補完又は強化する場合、透明導電膜としても十分な電磁波遮蔽機能を実現できる。
本発明の一実施形態に係る反射防止層250は、透明基板210の他面に形成するが、本発明はこうした積層順序に限定されることではない。好ましくは、図2に示すように、反射防止層250は、PDPフィルター200がPDP装置に装着されたときに視聴者側になる面、すなわちパネルアセンブリー側とは反対側面に形成されることが効率的である。こうした反射防止層250は外部光の反射を縮めて視認性を良くすることができる。
勿論、1組の主な表面を外部に露出させて、PDPフィルター200はプレートの形をしている。PDPフィルター200の表面のうち1面はパネルアセンブリーに直面している。従って、反射防止層250をPDPフィルター200の主面のパネルアセンブリー側になる面にも形成することによって、PDPフィルター200の外光反射をさらに縮めることができる。また、反射防止層250を形成してPDPフィルター200の外光反射を縮めることによって、パネルアセンブリーからの可視光線透過率を形成させ、明暗対比比を高めることができる。こうした反射防止層250を形成するため基盤に反射防止機能を有した膜を塗布、印刷又は従来公知の各種膜形成法によって形成できる。また、反射防止機能を有した膜が形成された透明成型物又は反射防止機能を有した透明成型物を任意の透明な粘着剤又は接着剤を介在して付けることによって形成できる。
反射防止層250として具体的には、可視領域において屈折率が1.5以下、好ましくは1.4以下に低い、フッ素系透明高分子樹脂やフッ化マグネシウム、シリコン系樹脂や酸化珪素の薄膜などを例えば、1/4波長の光学膜厚さによって単一層を形成したことを使用できる。そして、反射防止層250として屈折率が異なる、金属酸化物、フッ化物、珪化物、硼化物、炭化物、窒化物、硫化物などの無機化合物又はシリコン系樹脂やアクリル樹脂、フッ素系樹脂などの有機化合物の薄膜を2層以上多層積層したものを使用できる。
ここで、反射防止層250を単一層に形成する場合は製造が容易であるが、多層積層に比べて反射防止能が低い。多層積層する場合は広波長領域にかけて反射防止能を有する。このような無機化合物薄膜はスパッタリング、イオンプレーティング、イオンビームアシスト、真空蒸着、湿式コーティングなど従来公知の方法によって形成でき、有機化合物の薄膜は、湿式コーティングなど従来公知の方法によって形成できる。
例えば、本発明の一実施形態による反射防止層250は、SiOのような低屈折率酸化膜とTiO又はNbのような高屈折率酸化膜を交代に積層した構造を使用しても良い。こうした酸化膜は物理的真空蒸着又は湿式コーティングを用いて形成できる。
本発明の一実施形態によるPDPフィルター200は、580nm〜600nmの波長帯で60%以上の透過率を有する色補正層240をさらに含むことができる。こうした色補正層240は、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の量を減少させるか、或いは調節して色均衡を変化させたりコントロール(control modify)したりする
一般に、パネルアセンブリー内のプラズマから発生する赤色の可視光線がオレンジ色に現れる傾向がある。従来技術による色補正層の場合580nm〜600nmの波長帯を有するこうしたオレンジ色を赤色に色補正する役割を主に果たす。しかしながら、本発明の一実施形態による色補正層240は、580nm〜600nmの波長帯を有するオレンジ色について60%以上の透過率を有することによって、オレンジ色を赤色に色補正する役割を縮小したり除外できる。
パネルアセンブリーからオレンジ色が強く放出される要因としてはプラズマ自体から出る光と外部環境光がパネルアセンブリーで再反射されて出る光とがオレンジ色を帯びる傾向があるためである。本発明の一実施形態に係るPDPフィルター200は、外光遮蔽層230を形成して外部環境光320がパネルアセンブリーに入射することを遮断することによって根本的にオレンジ色の入射光310の量を減らすことができる。したがって、本発明に係るPDPフィルター200は、追加的にオレンジ色を色補正するための色素の使用量を減らしたり色補正層240を使用したりしなくとも色純度を向上させることが可能である。例えば、明室(150ルクスlx)でRGB色相を中間画像階調(50IRE)に置き、各色相について測定器に色座標を求めて固有の色相の色座標についての面積対比測定色座標の面積比率を求めれば、パネルアセンブリーで直接測定するとき、66%の面積比率を得ることに比べてPDPフィルター200をかけて測定すれば、86%の面積比率を有して高い色純度を得ることが分かる。
色補正層240は、ディスプレイの色再現範囲を増加させ、画面の鮮明度を向上させるために多様な色素を使用する。こうした色素としては染料或いは顔料を使用できる。色素の種類は、アントラキノン系、シアニン系、アゾ系、スチルベン系、フタロシアニン系、メチン系などのネオン光遮蔽機能を有した有機色素があり、本発明はこれに限定されることではない。色素の種類と濃度は色素の吸収波長、吸収係数、ディスプレイで要求される透過特性によって決定されるため、特定の数値に限定されて使用されない。
本発明の各層又は膜を張り合わすときには、透明な粘着剤又は接着剤を使用できる。具体的な材料として、アクリル系接着剤、シリコン系接着剤、ウレタン系接着剤、ポリビニルブチラール接着剤(PMB)、エチレン−アセト酸ビニル系接着剤(EVA)、ポリビニルエーテル、飽和無定形ポリエステル、メラミン樹脂などを挙げることができる。
このように形成された本発明のPDPフィルター200は、可視光線波長帯で50%以上の透過率を有しながら、明室で250:1以上の明暗対比比を有することができる。
以上では、本発明の一実施形態に係るPDPフィルター200を説明した。以下、PDPフィルター200を用いたPDP装置を説明する。
図6Aは、本発明の一実施形態によるPDP装置を示した分解斜視図である。図6Bは、図6AのB−B´に沿って切開した断面図である。
図6A及び図6Bに示すように、本発明の一実施形態に係るPDP装置は、PDPフィルター200とパネルアセンブリー600とを含む。PDPフィルター200は、前述したので、ここでの説明は省略し、以下、パネルアセンブリー600について詳細に説明する。
図6Aに示すように、透明な前面基板610の表面上には複数の維持電極(Sustain electrode)615がストライプ形状に配置されている。各維持電極615には、信号遅延を短くするためバス電極620が形成されている。維持電極615が配置された面上には、全体を覆うように誘電体層625が形成されている。また、誘電体層625の面上には誘電体保護膜630が形成されている。例えば、本発明の一実施形態において、誘電体保護膜630はスパッタリング法などを用いて誘電体層625の表面上をMgOの薄膜に覆うことによって形成できる。
一方、透明な背面基板635の前面基板610と対向する面には、多数のアドレス電極640がストライプ形状に配置されている。アドレス電極640の配置方向は、前面基板610と背面基板635とを対向配置するときに維持電極615と交差する方向である。アドレス電極640が配置された面の上には全体を覆うように誘電体層645が形成されている。また、誘電体層645の面上には、アドレス電極640と平行しながら前面基板610側に向いた多数の隔壁650が突出して設けられている。隔壁650は、隣接するアドレス電極640とアドレス電極640との間の領域に配置されている。
隣接する隔壁650及び誘電体層645で形成される溝部分の側面及び底部には、蛍光体層655が配置されている。蛍光体層655は、隔壁650に区画される溝部分毎に赤色蛍光体層655R、緑色蛍光体層655G、青色蛍光体層655Bが配置されている。これら蛍光体層655は、スクリーン印刷法、インクジェット法、フォトレジストフィルム法などの厚膜形成法を用いて形成された蛍光体粒子群より成る層である。こうした蛍光体層655の材質としては、例えば、赤色蛍光体として(Y,Gd)BO:Eu、緑色蛍光体としてZnSiO:Mn、青色蛍光体としてBaMgAl1017:Euを使用できる。
こうした構造を有する前面基板610と背面基板635とを対向配置したときに溝部分と誘電体保護膜630で形成される放電セル660には放電ガスが封入されている。すなわち、放電セル660は、パネルアセンブリー600では、前面基板610と背面基板635との間での維持電極615とアドレス電極640が交差するそれぞれの部分に形成される。放電ガスとしては、例えば、Ne−Xe系ガス、He−Xe系ガスなどを使用できる。
以上の構造を有するパネルアセンブリー600は、基本的に蛍光灯のような発光原理を有し、放電セル660の内部での放電によって放電ガスから放出された紫外線が蛍光体層655を励起発光させて可視光に変換する。
但し、パネルアセンブリー600に用いる各色の蛍光体層655R、655G、655Bには、それぞれ他の可視光への変換効率を有する蛍光体材料が使用されている。そのため、パネルアセンブリー600で画像を表示するときは一般に各蛍光体層655R、655G、655Bの輝度を調整することによって、色バランスの調整が成されている。具体的には、輝度が一番低い色の蛍光体層を基準として、他の蛍光体層の輝度を色毎に指定された比率に低下させている。
こうしたパネルアセンブリー600の駆動は、広くアドレス放電のための駆動と維持放電のための駆動に分けられる。アドレス放電は、アドレス電極640と一つの維持電極615との間で起こり、この際壁電荷が形成される。維持放電は、壁電荷が形成された放電セル660に位置する二つの維持電極615の間の電位差によって起こる。この維持放電時に放電ガスから発生される紫外線によって放電セル660の蛍光体層655が励起されて可視光が発散され、この可視光が前面基板610を通じて射出されながら視聴者が認識できる画像を形成する。
以下、図6A及び図6Bを参照して、パネルアセンブリー600とPDPフィルター200の関係を説明する。
図6A及び図6Bに示すように、PDPフィルター200は、パネルアセンブリー600の前面基板610の上面(図6A、Bでは右側)に配置される。PDPフィルター200は、図6Aに示すようにパネルアセンブリー600の前面基板610と離隔されて配置されても良く、接触して配置されても良く、またパネルアセンブリー600とPDPフィルター200との間に異物質が流入されることなどのような副作用を防止するか、或いはPDPフィルター200の自体の強度を補強するため図6Bに示すように前面基板610と接着剤又は粘着剤690に結合できる。
PDPフィルター200には、外部環境光がパネルアセンブリー600内に流入されることを防止するため外光遮蔽層230が形成されている。外部環境光は、主に外光遮蔽層230によって吸収されるので、外部環境光が前面基板610を通過して再反射されることを防止できる。したがって、明室条件でPDP装置の明暗対比比を向上させることが可能である。
また、楔形ブラックストライプ236の傾斜面236b(図3参照)で起こる全反射を用いて放電セル660から発生した可視光線を集束させて外部に射出させることによって、光の損失減らすことができ、その結果PDP装置の輝度を向上させることが可能である。
図6Bに示すように、楔形ブラックストライプ236のピッチP2は、パネル一つの放電セル660に多数の楔形ブラックストライプ236を配置することによって、入射光を均一に分散させることができ、効率的に外部環境光を吸収できる。
パネルアセンブリー600の放電セル660が形成された周期的パターンと外光遮蔽層230の楔形ブラックストライプ236が形成された周期的パターンによってモアレ縞(Moire fringe)が発生できる。モアレ縞とは、二つ以上の周期的なパターンが重ねるとき作られる干渉縞を示す。こうしたモアレ縞を防止するために楔形ブラックストライプ236のピッチP2は70μm〜110μmであることが好ましい。
また、楔形ブラックストライプ236のピッチP2は、放電セル660のピッチP1より狭いことが好ましい。
以下、図7A及び図7Bを参照して本発明の他の実施形態に係るPDPフィルターについて説明する。図7Aは、本発明の他の実施形態に係るPDPフィルターを示す断面図である。図7Bは図7AのPDPフィルターを使用したPDP装置を示した断面図である。説明の便宜上、図1〜図6Bで説明した実施形態の各部材と同一機能を有する部材は同一符号に示し、その説明は省略する。
図7A及び図7Bに示すように、本実施形態に係るPDPフィルターは、上記した実施形態に係るPDPフィルターと次の構成を除いて基本的に同一な構造を有する。
すなわち、図7Aに示すように、PDPフィルター700は、モアレ縞及びニュートンリングを防止するための拡散層710を含む。外光遮蔽層230の楔形ブラックストライプ236又は電磁波遮蔽層220のメッシュパターンのような周期的なパターンがパネルアセンブリー600の前面基板610(図7B参照)に反射される場合、原パターンと反射光によるパターンとの間の相互干渉によってモアレ現象が発生したりPDPフィルター700とこれと結合されるパネルアセンブリー600の前面基板610との間の離隔距離が不均一であったりする場合、ニュートンリング現象が発生する。ここで、拡散層710は、こうした反射光によるパターンを拡散させることによって、原パターンと反射光によるパターンの干渉現象が発生しなくてモアレ現象及びニュートンリング現象を防止できる。拡散層710は、パネルアセンブリー600に近いPDPフィルター700の一面に形成されることが好ましいが、モアレ縞及びニュートンリングを防止できる限り、PDPフィルター700内の任意の位置に配置できる。例えば、拡散層710は、PDPフィルター700の視聴者を向く面、すなわち反射防止層250上に形成されてもよい。
拡散層710は、アンチグレア処理された表面を有するフィルムから構成される。ここで、アンチグレア処理は、例えば、サンドブラスティング又はエンボッシングによる粗面化処理方法(rough surfacing treatment method)及び透明微粒子配合方法のような方法を用いてフィルムの表面に微細な凸凹構造を形成する工程である。こうした透明微粒子として、例えば、シリカ、アルミナ、チタニア、ジルコニア、真鍮酸化物、インジウム酸化物、カドミウム酸化物、アンチモン酸化物などを含む伝導性を有することができる無機型微粒子及び架橋結合(cross−linked)又は非架橋結合重合体を含む有機型微粒子のように、平均粒子直径が0.1μm〜50μmである透明微粒子が使用できる。
以下、図8を参照して本発明のさらに他の実施形態に係るPDP装置を説明する。図8は、本発明のさらに他の実施形態に係るPDP装置を示した分解斜視図である。説明の便宜上、図1〜図6Bで説明した実施形態の各部材と同一機能を有する部材は、同一符号に示し、その説明は省略する。
図8に示すように、本実施形態に係るPDPフィルターは、上記した実施形態に係るPDPフィルターと次の構成を除いて基本的に同一な構造を有する。
すなわち、図8に示すように、モアレ現象及びニュートンリング現象を防止するためPDPフィルター200に拡散層710を形成する代わりにパネルアセンブリー600の前面基板610を前述したアンチグレア処理を行う。言い換えれば、PDPフィルター200に対向する前面基板610の乱反射表面611はアンチグレア処理された表面であって、前面基板610での反射光が一定したパターンを有することができないように乱反射させることによって干渉現象を抑制し、モアレ現象及びニュートンリング現象を防止する。また、本実施形態に係るPDP装置にも上記した実施形態で説明した拡散層を含むPDPフィルターを適用できる。
以下、図9A及び図9Bを参照して本発明のさらに他の実施形態によるPDP装置について説明する。図9Aは、本発明のさらに他の実施形態によるPDP装置を示した分解斜視図である。図9Bは、図9AのB−B´に沿って切開した断面図である。説明の便宜上、図1〜図6Bで説明した実施形態の各部材と同一な機能を有する部材は同一符号を示し、その説明は省略する。
以上で説明した本発明の実施形態では、外光遮蔽層230は、フィルターベース270と共にPDPフィルターの構成要素に説明されたが、本発明がこれに限定されなく、本実施形態のように外光遮蔽層230をパネルアセンブリー600の前面基板610に直接形成したり、外光遮蔽層230を形成後、パネルアセンブリー600の前面基板610に固定したりする。そして、フィルターベース270をこのような外光遮蔽層230上に配置することによってPDP装置を形成できる。
すなわち、図9Aに示すように、外光遮蔽層230を、パネルアセンブリー600の前面基板610に直接形成したり、外光遮蔽層230を形成後、パネルアセンブリー600の前面基板610に固定したりする。そして、PDPフィルター900は、フィルターベース270及び色補正層240を含み、PDPフィルター900は、図9Aに示すように、前面基板610上に形成された外光遮蔽層230と離隔されて配置されても良く、パネルアセンブリー600とPDPフィルター900との間に異物質が流入されることなどのような副作用を防止するため図9Bに示されたように外光遮蔽層230と接着剤又は粘着剤990で結合されることもできる。こうした構造のPDP装置でも上記した実施形態でと同様に同一な作用、効果を得ることができる。
以上、本発明の実施形態をそれぞれ説明したが、本発明は前述した実施形態を一つ以上組み合わせた形態に実施できる。
また、添付した図面を参照して本発明の好適な実施形態を説明したが、当業者であれば、本発明の技術的思想や必須的な特徴を変更せずに他の具体的な形態で実施されうることを理解することができる。したがって、上述した好適な実施形態は、例示的なものであり、限定的なものではないと理解されるべきである。
本発明で使用されるディスプレイ装置は、格子パターンの画素を有してRGBを実現するPDP装置、OLED装置、LCD装置又はFED装置などの大型ディスプレイ装置と、PDA、小型ゲーム機表示窓、携帯ホン表示窓などの小型モバイルディスプレイ装置とフレキシブルディスプレイ装置などに多様に適用されうる。特に、外光が強い屋外用ディスプレイ装置及び公共施設の室内に設けられたディスプレイ装置に効果的に適用できる。
本発明の一実施形態に係るPDP装置を示す分解斜視図である。 本発明の一実施形態に係るPDPフィルターを示す断面図である。 図2の外光遮蔽層を拡大した断面図である。 本発明の外光遮蔽層を構成する楔形ブラックストライプの変形実施形態を示す断面図である。 図3の外光遮蔽層を示す斜視図である。 本発明の一実施形態に係るPDP装置を示す分解斜視図である。 図6AのB−B´に沿って切開した断面図である。 本発明の他の実施形態に係るPDPフィルターを示す断面図である。 図7AのPDPフィルターを使用したPDP装置を示す断面図である。 本発明のさらに他の実施形態に係るPDP装置を示す分解斜視図である。 本発明のさらに他の実施形態に係るPDP装置を示す分解斜視図である。 図9AのB−B´に沿って切開した断面図である。
符号の説明
100 PDP装置
110 ケース
120 駆動回路基板
130、600 パネルアセンブリー
140、200 PDPフィルター
150 カバー
210 透明基板
220 電磁波遮蔽層
230、430 外光遮蔽層
232 支持体
234 基盤
236 楔形ブラックストライプ
240 色補正層
250 反射防止層
270 フィルターベース
310、312、314、316 入射光
320 外部環境光
610 前面基板
615 維持電極
620 バス電極
625、645 誘電体層
630 誘電体保護膜
635 背面基板
640 アドレス電極
650 隔壁
655 蛍光体層
655R 赤色蛍光体
655G 緑色蛍光体
655B 青色蛍光体
660 放電セル
690、990 粘着剤
700、900 PDPフィルター
710 拡散層

Claims (31)

  1. フィルターベースと、
    前記フィルターベースの一面に形成され、透明樹脂材質の基盤と前記基盤の一面に平行に配列された多数の楔形ブラックストライプとを有する外光遮蔽層と、
    を備えることを特徴とするディスプレイ装置用フィルター。
  2. 前記楔形ブラックストライプは、
    前記基盤の外部に露出された底面と、
    前記底面から前記基盤内に楔形の溝を成す傾斜面と、
    を含み、
    前記底面は、
    パネルアセンブリーに対向する前記基盤の一面に形成されることを特徴とする請求項1に記載のディスプレイ装置用フィルター。
  3. 前記基盤の一面に対し前記底面の面積が20%〜50%であることを特徴とする請求項2に記載のディスプレイ装置用フィルター。
  4. 前記傾斜面と前記底面とが成す角度は、80°〜89°であることを特徴とする請求項2に記載のディスプレイ装置用フィルター。
  5. 前記傾斜面は、1回以上折り曲げられた構造を有することを特徴とする請求項2に記載のディスプレイ装置用フィルター。
  6. 前記傾斜面は、
    前記底面と連結された第1の傾斜面と、
    前記楔形の溝の端部と連結された第2の傾斜面と、
    から構成されることを特徴とする請求項5に記載のディスプレイ装置用フィルター。
  7. 前記第1の傾斜面と前記底面とが成す角度は、前記第2の傾斜面の延長面と前記底面とが成す角度より小さいことを特徴とする請求項6に記載のディスプレイ装置用フィルター。
  8. 前記第1の傾斜面と前記底面とを成す角度及び前記第2の傾斜面の延長面と前記底面とを成す角度は、80°〜89°であることを特徴とする請求項6に記載のディスプレイ装置用フィルター。
  9. 多数の放電セルを含むパネルアセンブリーに対向するように配置された場合に、
    前記楔形ブラックストライプは、前記パネルアセンブリーの横方向に配列されたことを特徴とする請求項1に記載のディスプレイ装置用フィルター。
  10. 前記楔形ブラックストライプは、黒色無機物、黒色有機物及び黒色金属のうち少なくとも1つから構成されることを特徴とする請求項1に記載のディスプレイ装置用フィルター。
  11. 前記外光遮蔽層は、可視光線波長帯で70%以上の透過率を有することを特徴とする請求項1に記載のディスプレイ装置用フィルター。
  12. 前記楔形ブラックストライプのピッチは、パネルアセンブリーに形成された放電セルのピッチより狭いことを特徴とする請求項1に記載のディスプレイ装置用フィルター。
  13. 前記楔形ブラックストライプのピッチは、70μm〜110μmであることを特徴とする請求項12に記載のディスプレイ装置用フィルター。
  14. 前記楔形ブラックストライプは、前記基盤より屈折率が低く、前記基盤と前記楔形ブラックストライプの屈折率の差異は、0.05以下であることを特徴とする請求項1に記載のディスプレイ装置用フィルター。
  15. 前記外光遮蔽層を支持する支持体をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載のディスプレイ装置用フィルター。
  16. 前記ディスプレイ装置用フィルターは、明室で250:1以上の明暗対比比を有することを特徴とする請求項1に記載のディスプレイ装置用フィルター。
  17. 前記ディスプレイ装置用フィルター上に形成された、580nm〜600nmの波長帯で60%以上の透過率を有する色補正層をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載のディスプレイ装置用フィルター。
  18. ディスプレイ装置に装着した場合に、パネルアセンブリーと対向する面に形成された拡散層をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載のディスプレイ装置用フィルター。
  19. 前記拡散層は、アンチグレア処理された表面を有するフィルムから構成されたことを特徴とする請求項18に記載のディスプレイ装置用フィルター。
  20. 互いに対向配置されるように結合する透明な前面基板及び背面基板と、前記前面基板と前記背面基板との間に多数のセルと、を含むパネルアセンブリーと、
    前記前面基板と対向するように配置された請求項1乃至請求項19のうちのいずれか一項に記載のディスプレイ装置用フィルターと、
    を含むことを特徴とするディスプレイ装置。
  21. 前記パネルアセンブリーと前記ディスプレイ装置用フィルターは、接着剤又は粘着剤により結合されることを特徴とする請求項20に記載のディスプレイ装置。
  22. 前記前面基板は、アンチグレア処理された乱反射表面を有することを特徴とする請求項20に記載のディスプレイ装置。
  23. 互いに対向配置するように結合する透明な前面基板及び背面基板と、前記前面基板と前記背面基板との間に多数のセルと、を含むパネルアセンブリーと、
    前記パネルアセンブリーの一面に形成され、透明樹脂材質の基盤と前記基盤の一面に平行に配列された多数の楔形ブラックストライプを有する外光遮蔽層と、
    前記外光遮蔽層と対向配置され、電磁波、近赤外線及び/又はこれらの組合を遮蔽する機能及び/又は反射防止機能を有するディスプレイ装置用フィルターと、
    を含むことを特徴とするディスプレイ装置。
  24. 前記楔形ブラックストライプは、
    前記基盤の外部に露出された底面と、
    前記底面から前記基盤内に楔形溝を成す傾斜面と、
    を含み、
    前記底面は、
    前記パネルアセンブリーに対向する前記基盤の一面に形成されることを特徴とする請求項23に記載のディスプレイ装置。
  25. 前記基盤の一面に対し前記底面の面積が20%〜50%であることを特徴とする請求項24に記載のディスプレイ装置。
  26. 前記楔形ブラックストライプは、前記パネルアセンブリーの横方向に配列されたことを特徴とする請求項23に記載のディスプレイ装置。
  27. 前記外光遮蔽層は、可視光線波長帯で70%以上の透過率を有することを特徴とする請求項23に記載のディスプレイ装置。
  28. 前記ディスプレイ装置用フィルターは、明室で250:1以上の明暗対比比を有することを特徴とする請求項23に記載のディスプレイ装置。
  29. 前記ディスプレイ装置用フィルター上に形成された、580nm〜600nmの波長帯で60%以上の透過率を有する色補正層をさらに含むことを特徴とする請求項23に記載のディスプレイ装置。
  30. 前記パネルアセンブリーと対向する前記ディスプレイ装置用フィルターの一面に形成された拡散層をさらに含むことを特徴とする請求項23に記載のディスプレイ装置。
  31. 前記前面基板は、アンチグレア処理された表面を有することを特徴とする請求項23に記載のディスプレイ装置。
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